2019-2020年高三9月月考 數(shù)學(xué)理試題.doc
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2019-2020年高三9月月考 數(shù)學(xué)理試題 題號 一 二 三 總分 得分 一、選擇題 B.充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 3.設(shè)隨機(jī)變量,且,則實數(shù)的值為( ) A. 4 B. 6 C. 8 D.10 4.如圖,設(shè)D是圖中邊長分別為1和2的矩形區(qū)域,E是D內(nèi)位于函數(shù)y=(x>0)圖象下方的區(qū)域(陰影部分),從D內(nèi)隨機(jī)取一個點M,則點M取自E內(nèi)的概率為( ) (A) (B) (C) (D) 5.集合,集合,則集合 ( ) A、 B、 C、 D、 6.某三棱錐的側(cè)視圖和俯視圖如圖所示,則該三棱錐的體積為 ( ) A.4 B.8 C.12 D.24 7.設(shè)命題:,命題:一元二次方程有實數(shù)解.則是的( )A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 8.函數(shù)的單調(diào)減區(qū)間為( ) A、, B、, C、, D、, 9.已知函數(shù)y=的最大值為M,最小值為m,則的值為 ( ) A、 B、 C、 D、 10. 已知函數(shù)在一個周期內(nèi)的圖象如圖所示.則的圖象可由函數(shù)y=cosx的圖象(縱坐標(biāo)不變) ( ) A、 先把各點的橫坐標(biāo)縮短到原來的倍,再向左平移個單位 B、 先把各點的橫坐標(biāo)縮短到原來的倍,再向右平移個單位 C、 先把各點的橫坐標(biāo)伸長到原來的2倍,再向左平移個單位 D、 先把各點的橫坐標(biāo)伸長到原來的2倍,再向右平移個單位 11.設(shè)m>1,在約束條件下,目標(biāo)函數(shù)z=x+my的最大值小于2,則m的取值范圍為 ( ) A.(1,1+) B.(1+,+∞) C.(1,3) D.(3,+∞) 12.一個盛滿水的密閉三棱錐容器S-ABC,不久發(fā)現(xiàn)三條側(cè)棱上各有一個小洞D,E,F(xiàn),且知SD∶DA=SE∶EB=CF∶FS=2∶1,若仍用這個容器盛水,則最多可盛原來水的( ) A. B. C. D. 第II卷(非選擇題) 二、填空題 13.在極坐標(biāo)系中,直線經(jīng)過圓的圓心且與直線平行,則直線與極軸的交點的極坐標(biāo)為_________. 14.如右圖,是圓的直徑,直線與圓相切于點, 于點,若圓的面積為,,則的長為 . A D E C B O 15.已知程序框圖如右,則輸出的= . K 16.已知拋物線與雙曲線有相同的焦點,點是兩曲線的一個交點,且⊥軸,則雙曲線的離心率為 . 三、解答題 17.(本小題滿分12分)已知數(shù)列的前項和為,且. (1)試求的通項公式; (2)若數(shù)列滿足:,試求的前項和. 18.(本小題滿分12分)如圖所示多面體中,⊥平面,為平行四邊形,分別為的中點,,,. (1)求證:∥平面; (2)若∠=90°,求證; (3)若∠=120°,求該多面體的體積. 19.(本小題滿分13分)已知函數(shù). (1)若為的極值點,求實數(shù)的值; (2)若在上為增函數(shù),求實數(shù)的取值范圍; (3)當(dāng)時,方程有實根,求實數(shù)的最大值. 20.(本小題共2小題,每小題6分,滿分12分) (1)已知梯形ABCD是直角梯形,按照斜二測畫法畫出它的直觀圖如圖所示,其中,,,求直角梯形以BC為旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)一周形成的幾何體的表面積。 (2)定線段AB所在的直線與定平面α相交,P為直線AB外的一點,且P不在α內(nèi),若直線AP、BP與α分別交于C、D點,求證:不論P在什么位置,直線CD必過一定點. C’ D’ A’ O’(B’) x’ y’ 21.(本小題滿分12分)已知函數(shù),, (1)求函數(shù)的最值; (2)對于一切正數(shù),恒有成立,求實數(shù)的取值組成的集合。 參考答案 1.D 【解析】對應(yīng)的點在第四象限. 2.B 【解析】因為a>1,所以,所以在定義域內(nèi)是增函數(shù);反之不成立,如a=-2時, 在定義域內(nèi)是增函數(shù),顯然不滿足a>1.故“”是“函數(shù)在定義域內(nèi)是增函數(shù)”的充分條件. 3.A 【解析】由題意知. 4.C 【解析】因為. 所以點M取自E內(nèi)的概率為. 5.A 【解析】因為集合,集合,則集合 ,選A 6.A 【解析】解:由三視圖的側(cè)視圖和俯視圖可知:三棱錐的一個側(cè)面垂直于底面, 三棱錐的高是,它的體積為,故選A 7.A 【解析】因為命題:,命題:一元二次方程有實數(shù)解.等價于1-4m,因此可知,則:m<是:m的充分不必要條件,選A 8.D 【解析】因為,那么利用復(fù)合函數(shù)單調(diào)性可知,,化簡得到結(jié)論為,,故選D 9.C 【解析】因為由題意,函數(shù)的定義域是[-3,1] y=由于-x2-2x+3在[-3,1]的最大值是4,最小值是0,因此可知m,和M的值分別是2,,因此可知比值為,選C 10.B 【解析】根據(jù)圖像先求解A=1周期為,w=2,然后代點(-,0)得到=-的值,可知該函數(shù)圖像是由y=cosx的圖象先把各點的橫坐標(biāo)縮短到原來的倍,再向右平移個單位得到,選B 11.A 【解析】解:解:作出不等式組所表示的平面區(qū)域如圖所示 作L:x+my=0,向可行域內(nèi)平移,越向上,則Z的值越大,從而可得當(dāng)直線L過B時Z最大 而聯(lián)立x+y=1,與y=mx可得點B(),代入可得 故選B 12.D 【解析】解:如右圖所示,過DE作與底面ABC平行的截面DEM,則M為SC的中點,F(xiàn)為SM的中點.過F作與底面ABC平行的截面FNP,則N,P分別為SD,SE的中點. 設(shè)三棱錐S-ABC的體積為V,高為H,S-DEM的體積為V1,高為h,則h:H=2:3,v1:v=8:27 三棱錐F-DEM的體積與三棱錐S-DEM的體積的比是1:2(高的比),∴三棱錐F-DEM的體積4v:27 三棱臺DEM-ABC的體積=V-V1=19v:27, ∴最多可盛水的容積23v:27 故最多所盛水的體積是原來的,選D 13.(1,0) 【解析】由可知此圓的圓心為(1,0),直線是與極軸垂直的直線,所以所求直線的極坐標(biāo)方程為,所以直線與極軸的交點的極坐標(biāo)為(1,0). 14.1 【解析】∵CD是圓O的切線,∴∠ABC=∠ACD=30°,∴在直角三角形ACD中,AD=1,∴AC=2, ∴在直角三角形ABC中,AC=2,∴AB=4,∴圓的半徑是2,所以, 所以. 15.9 【解析】因為,所以當(dāng)S=105時退出循環(huán)體,因而此時i=9,所以輸出的i值為9. 16. 【解析】由題意知所以 . 17.(1);(2) 【解析】(1)n=1時,,;n>1時,,從而確定{}為等比數(shù)列,通項公式. (2) ,顯然采用錯位相減的方法求和. 18.(Ⅰ)見解析;(Ⅱ)見解析;(Ⅲ)該五面體的體積為 。 【解析】(Ⅰ)取PC的中點為O,連FO,DO,可證FO∥ED,且FO=ED,所以四邊形EFOD是平行四邊形,從而可得EF∥DO,利用線面平行的判定,可得EF∥平面PDC; (Ⅱ)先證明PD⊥平面ABCD,再證明BE⊥DP; (Ⅲ)連接AC,由ABCD為平行四邊形可知△ABC與△ADC面積相等,所以三棱錐P-ADC與三棱錐P-ABC體積相等,即五面體的體積為三棱錐P-ADC體積的二倍. (Ⅰ)取PC的中點為O,連FO,DO,∵F,O分別為BP,PC的中點, ∴∥BC,且,又ABCD為平行四邊形,∥BC,且, ∴∥ED,且 ∴四邊形EFOD是平行四邊形 --------------------------------2分 即EF∥DO 又EF平面PDC ∴EF∥平面PDC. ---------------------- 4分 (Ⅱ)若∠CDP=90°,則PD⊥DC,又AD⊥平面PDC ∴AD⊥DP, ∴PD⊥平面ABCD, ------------- 6分 ∵BE平面ABCD,∴BE⊥DP ------------ 8分 (Ⅲ)連結(jié)AC,由ABCD為平行四邊形可知與面積相等, 所以三棱錐與三棱錐體積相等, 即五面體的體積為三棱錐體積的二倍. ∵AD⊥平面PDC,∴AD⊥DP,由AD=3,AP=5,可得DP=4又∠CDP=120°PC=2, 由余弦定理并整理得, 解得DC=2 ------------------- 10分 ∴三棱錐的體積 ∴該五面體的體積為 -------------------- 12分 19.(1).(2)的取值范圍為.(3)當(dāng)時,有最大值0. 【解析】(1)根據(jù)建立關(guān)于a的方程求出a的值. (2)本小題實質(zhì)是在區(qū)間上恒成立, 進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為在區(qū)間上恒成立, 然后再討論a=0和兩種情況研究. (2) 時,方程可化為,, 問題轉(zhuǎn)化為在上有解, 即求函數(shù)的值域,然后再利用導(dǎo)數(shù)研究g(x)的單調(diào)區(qū)間極值最值,從而求出值域,問題得解. 解:(1).………1分 因為為的極值點,所以.………………………2分 即,解得.…………………………………3分 又當(dāng)時,,從而的極值點成立.…………4分 (2)因為在區(qū)間上為增函數(shù), 所以在區(qū)間上恒成立.…5分 ①當(dāng)時,在上恒成立,所以上為增函數(shù),故 符合題意.…………………………6分 ②當(dāng)時,由函數(shù)的定義域可知,必須有對恒成立,故只能, 所以上恒成立.……………7分 令,其對稱軸為,……………8分 因為所以,從而上恒成立,只要即可, 因為, 解得. u……………………………………9分 因為,所以. 綜上所述,的取值范圍為.…………………………………10分 (3)若時,方程可化為,. 問題轉(zhuǎn)化為在上有解, 即求函數(shù)的值域.……………………11分 以下給出兩種求函數(shù)值域的方法: 方法1:因為,令, 則 ,…………………………………12分 所以當(dāng),從而上為增函數(shù), 當(dāng),從而上為減函數(shù),………………………13分 因此. 而,故, 因此當(dāng)時,取得最大值0.…………………………………………14分 方法2:因為,所以. 設(shè),則. 當(dāng)時,,所以在上單調(diào)遞增; 當(dāng)時,,所以在上單調(diào)遞減; 因為,故必有,又, 因此必存在實數(shù)使得, ,所以上單調(diào)遞減; 當(dāng),所以上單調(diào)遞增; 當(dāng)上單調(diào)遞減; 又因為, 當(dāng),則,又. 因此當(dāng)時,取得最大值0.……………………………14分 20.(1);(2)不論P在什么位置,直線CD必過一定點. 【解析】本試題主要是考查了斜二測畫法的運用,以及空間幾何體中表面積的求解。 (1)由斜二測畫法可知AB=2,BC=4,AD=2進(jìn)而DC=,那么旋轉(zhuǎn)得到的幾何體的表面積可以解得。 (2)設(shè)定線段AB所在直線為l,與平面α交于O點,即l∩α=O.。∴AP、BP可確定一平面β且C∈β,D∈β.因為CD=α∩β.∴A∈β,B∈β.∴l(xiāng)?β.∴O∈β.∴O∈α∩β,即O∈CD. 解:(1)由斜二測畫法可知AB=2,BC=4,AD=2 進(jìn)而DC=, 旋轉(zhuǎn)后形成的幾何體的表面積 (2)設(shè)定線段AB所在直線為l,與平面α交于O點,即l∩α=O. 由題意可知,AP∩α=C,BP∩α=D,∴C∈α,D∈α. 又∵AP∩BP=P. ∴AP、BP可確定一平面β且C∈β,D∈β. ∴CD=α∩β.∴A∈β,B∈β.∴l(xiāng)?β.∴O∈β.∴O∈α∩β,即O∈CD. ∴不論P在什么位置,直線CD必過一定點. 21.(1)函數(shù)在(0,1)遞增,在遞減。的最大值為. (2)。 【解析】本試題主要是考查了導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)中的運用。 (1)求解導(dǎo)數(shù),然后根據(jù)導(dǎo)數(shù)的符號與函數(shù)單調(diào)性的關(guān)系得到判定,求解極值和最值。 (2)要證明不等式恒成立,那么可以通過研究函數(shù)的最值來分析得到參數(shù)的范圍。 解:(1) 所以可知函數(shù)在(0,1)遞增,在遞減。 所以的最大值為. (2)令函數(shù) 得 當(dāng)時,恒成立。所以在遞增, 故x>1時不滿足題意。 當(dāng)時,當(dāng)時恒成立,函數(shù)遞增; 當(dāng)時恒成立,函數(shù)遞減。 所以;即 的最大值 令 ,則 令函數(shù) , 所以當(dāng)時,函數(shù)遞減;當(dāng)時,函數(shù)遞增; 所以函數(shù), 從而 就必須當(dāng)時成立。 綜上。- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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